风洞试验指南,由 Windtechnological Society eV 很长时间以来,风力发电机组 (WTG) 一直被认为是风工程中的一个标准参数。 鉴于 CFD(计算流体动力学)方法的重要性越来越高,现在为这些数值方法制定了具体的指南。 该指南遵循欧洲规范 EN 1991-1-4,该规范在经过彻底验证的情况下允许使用实验和数值计算方法。 因此,验证是这项新增功能的重点。 欧洲规范包含了一个灵活性条款,允许使用风洞测试和认可的数值方法,只要正确地对结构和风进行建模即可。 虽然在进行首次验算时必须格外小心,但是对于类似项目,验算时的工作量可以减少。 责任始终由用户承担,与软件开发人员无关。 该 WTG 公告旨在为风工程 CFD 模拟的创建者和客户提供指南,并提供实际帮助。 本手册的目的是向工程师们清楚地介绍WTG公告的基本内容,并通过示例演示其在RWIND中的具体应用。
A. 一般信息
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对于钢筋混凝土结构,其结构性能受二阶分析影响显着,欧洲规范2根据二阶分析(5.8.6)提供了基于非线性确定内力的一般方法,基于名义曲率(5.8.8)的近似方法。
这篇文章的目的是根据欧洲规范 2 中的一根钢筋混凝土细长柱进行设计。
这篇文章的目的是根据欧洲规范 2 中的一根钢筋混凝土细长柱进行设计。

该技术文章采用钢筋混凝土梁的直接变形分析,考虑了徐变和收缩的长期影响。 为了按照欧洲规范 2 直接计算,这里以简支梁为例(EN 1992-1-1, 7.4.3)。 文章着重讨论了混凝土结构的受拉刚化现象,开裂状态下的分布系数(损伤参数)的收缩特性和徐变特性。

概述了抗震分析的基本方法,介绍了它们的原理和应用,以及在哪些情况下使用它们的效率更高

本文介绍了在 RFEM 6 中对剪力墙进行设计的逐步指南。

“材料非线性”模块包括了混凝土结构构件的 | “各向异性损伤”材料模型。 使用该材料模型,可以考虑杆件、面和实体的混凝土损伤。
对于应力-应变图,您可以有三种方式来定义,它们分别是通过表格定义,使用参数生成,以及使用规范中的预定义参数。 此外,还可以考虑拉伸刚化效应。
对于钢筋,可以选择两种非线性材料模型, | 它们是“各向同性 | 塑性(杆件)”和 | “各向同性 | 非线性弹性(杆件)”。
此外,还可以通过最近发布的“静力分析 | 徐变与收缩(线性)”分析类型 | 来考虑徐变和收缩效应。 徐变通过增加混凝土的变形(通过一个因子 1+phi 拉伸应力-应变曲线)来考虑,而收缩则通过在分析前就给混凝土施加一个初始的变形(预应变)来考虑。 如果需要进行更精确的分析,您可以使用“时变分析(TDA)”的模块。

在混凝土设计中,可以根据不同设计状况在表格中显示配筋结果。